防喷器控制装置远程监测系统,是由蓝迪远程遥测监控装置与防喷器控制设备以及联动装置的集成式系统,该系统在气控液型防喷器的管理控制中,发挥了积极的作用,可有效监测系统公称压力、蓄能器压力、系统工作压力区间、气源压力、系统内调节(压)范围、油箱液位、电动泵运转、作业温度等,该系统以无线通信网络为设备通信数据(指令)载体、结合Internet网络以及Http/Https/Ftp/MQTT通信协议,与远程系统软平台进行有机的通信,实现远地、现地、软系统平台管控机制,可有效的控制防喷器作业、处理报警信息时紧急应急措施。
1.1 系统整体结构 煤矿矿井地下水监测系统可实现单个矿井的监测部署,也可实现多个矿井联网综合部署。 系统设计之初考虑到系统安全及稳定性,采用物理四层结构,实现了从数据采集、数据处理、数据的网络发布与应用,每一层都由软硬件两部分组成。分别为:
水文监测系统|水利监测系统(LKS-PM-FG/C/3) 我国是水资源丰富的大国,对江河水文监测非常重视,在原有的水文监测点的基础上,各地的水文监测站纷纷建立了一些无人值收的水文检测点,以监测更广的水文和水利情况。 目前,我国的水文监测系统|水利监测系统是通过各种探测器,能探测到温度、湿度、风速、风向、雨量、水质、水流速、水量、水位、还可将视频图像或图片等数字化信息,通过GPRS/CDMA通道,上传到在线监测监视中心。 除此这外我司水利监测系统还可配备太阳能电源供电;设备具有防雷击设计;设计可防腐、防高磁、防高圧;传输通信通道可以兼容PRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式。
消失的水源地”、“河湖保护”、“明天我们喝哪里的水?”等等这些有关水资源、水环境、生产生活的民生问题,解决这些问题并对取用水量,进行定额监测和管理,保护水源地水资源是新一代工业取用水远程监测管理的目的。 工业取水水源复杂,水质要求不尽相同,具有生产用水可回收再利用的特点。在建国初年,私搭乱建暗采偷采水资源的现象举不胜举,经过近一个世纪的发展与管理的变革,从开始的粗放经营管理模式,走进了精细细分、定额定量的系统化管理新模式;从人工值守作业、排查、督查、举报,走向了信息化终端设备自控管理的新模式,远程在线实时监管工业水源取水口设施,具备新一代工业取水量监测监管无人值守的特点,为排查、检查、预警、分析水资源问题,提供真实的现场依据。 以水资源
近年,由于极端气象的频发,对水文管理工作造成了巨大挑战。同时也越来越重视水库水雨情监测作业,借助现代化技术,24小时自动在线监测,需要实时掌握辖区内水库水雨情状态,为规划决策提供依据。 水库水文监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在线接收示警信息,快速作出管理决策。 方案适用于河流、水库、人工河道、景观河道、航道等的实时水雨情状况,在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。 系统组成 水库水文监测系统的建设,包括现场水位、雨量信息采集设备以及监控中心信息接收及显示、应用系统的建设。现
1. 数据通信基于GPRS的水情监测系统数据传输使用中国移动的GPRS网络和Internet。要求中心服务器具有接入Internet的真IP地址,或由中国移动的GPRS网络专线接入Internet;每个监测站由一个GPRS DTU向中心服务器发送监测数据。中心站工控机通过ADSL或宽带与Internet相连,具有真IP地址。真IP地址需由用户向当地ISP(Internet Service Provider)(一般是电信部门)申请获得;通信费用一般按数据流量或包月收费。中心站是数据通信和数据处理的中心枢纽,监测站GPRS DTU一开机就能够附着到GPRS网络上,“永远在线”,中心站与各监测站迅捷、通畅地通信。中心站工控机进行数据接收、建立实时数据库、并进行历史数据贮存、查询和数据处理。2. 系统结构系统由一个中心站和任意多个监测站组成。监测站现场需配置监测流量、水位或压力的一次仪表,监测数据通过RTU进行处理,经由GPRS DTU发送到中心站工控机。3. 监控界面(可根据用户需要设计)
我国是一个自然灾害多发国家,并且河流、湖泊众多,随着国民经济的高速发展,水利工程在国民经济中所起的作用越来越大,而在水利工程中影响最大、广泛的是防汛问题,而智慧水利水文监测系统通过在线实时监测,能够及时反映各水域的水文特征,以便相关部门了解状况,作出安排,防范各大灾害事故的发生。 智慧水利水文监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,针对河流、湖泊、水库、水坝等水利运行情况,及时反应各水域的特征,以便水利水务部门及时反应、科学安排,防范洪涝灾害事故的发生。 系统通过水质传感器/采集器等感知设备,在线监测水温、水位、水质、水流速、水量、视频图像等信息,通过GPRS、WIFI、LoRa等无线网络通道,上传到智慧水利云平台,登录云平台即可同步查看。监控中心设有LCD拼接大屏幕系统,水利水文信息能直观显示在LED大屏上,使工作人员能
一、项目背景
夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实现收集、传输、分析、示警、存储等作业,根据预设报警阈值,自动发送示警消息。提供准确、及时的现场信息,保障安全度汛。 通过智慧水利云平台,远程查看数据信息及视频信息,综合了解水位、雨量情况,及时掌握管辖区域内水情现状。同时也可根据工程现场情况及闸门运行情况的照片,及时发现险情预兆,判定险情,提前预警,为渠道、河流、水库及水闸等水利设施的安全运
城市建设离不开水,水是城市的重要资源,随着社会经济的发展和人口的增加,对水资源的需求量越来越大。因此水务企业、水利部门等机构,需要建立健全一套完善的基础、管理系统,借助物联网技术,加强供水企业管理,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网的智能维护。应用于供水企业、自来水公司、水厂等部门,可用于解决自来水公司在供水管网监控中存在的问题。 部分组成: 一、监测终端 1.数据采集终端:负责现场采集各类水利信息,常用的设备有流量计、液位传感器、智能水表等,安装在供水管网中,可以根据管道内部的
??激光焊接技术是一种利用高能激光束进行材料焊接的先进技术,具有高精度、高速度和低变形等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子工业等领域。智能制造的不断发展,对焊接质量和效率的要求不断提高,激光焊接监测系统应运而生,
《水利监测|水文监测系统》在现代化水库管理中的重要意义 导读:水利监测|水文监测系统的应用为水库提供了现代化的管理手段,提高水库工程管理的效率和质量。使水库更好的发挥应有的社会效益和经济效益同时也保障水库及相应地区的安全,及时掌握水库运行数据和运行状态等各方面参数,能为水库安全分析、数据管理和调度决策提供可靠的依据,满足水利现代化的要求。 随现代科学技术的进步,社会总体抗灾能力在不断提高。如使用自然灾害的预测、预警技术,先进的灾害信息传达技术,现代化的交通、运输工具,住宅及工程建筑物标准的不断提高,使因洪水灾害造成的伤亡人数大为减少。 目前,水库是我国防洪广泛采用的工程措施之一。在防洪区上游河道适当位置兴建能调蓄洪水的综合利用水库,利
发电机远程自动监测系统管理 一、介绍 发电机远程监控自动监测系统功能模块化思路的出现,彻底解决了困扰发电机组控制领域的难题,这即是以专用控制器为核心构成的自动化系统,这些专用控制器为发电机组量身打造,集多种功能于一身,甩掉了复杂的外围电路,使自动化控制系统一下子变得简单了。这些专用发电机控制器大多采用了先进的微处理器及控制技术,可靠性和环境适应能力较PLC大大提高,同时,很多参数可以根据实际情况而设定,使用起来非常灵活。目前,我们已经处在第四个阶段十余年了,这种模式的生命力,随着技术的发展显示了越来越强大的生命力,可以说这种控制系统功能模块化就是柴油发电机组自动化
农田土壤墒情、降水量远程监测系统,是一套农业种植区灌溉水资源调蓄、计量、比对的终端监测类辅助信息化设施。 墒情:这里指的是种植区(灌区)土壤持有的饱和水量,附带采集土壤PH值、电导率、土壤温度、空气温湿度、蒸发量等参数,综合管理种植区农田土壤状态参数。我公司在原有土壤墒情监测装置的基础上,全面系统化了墒情系统体系,并加入了监测设施,如雨量传感器、风速风向传感器、空气温湿度传感器、地下水监测仪(遥测仪)、机井、视频监控装置、节能供电系统(或风光互补系统)等,加装蓝迪远程监控智能设备,进行现地、远程遥测控制、数据读取操作,网络系统我们利用现代移动通信网络或以太网络(北斗通信卫星),作为网络数传、设备间通信的媒介,将实时数据
为了实现对供水管网的实时监测,及时发现供水管网中的漏失、堵塞现象,能够为水厂、水厂主管部门提供准确的数据支撑,保障生产运行安全,提高供水服务质量,需要对供水管网进行远程监测,借助现代化技术的力量,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程监控而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的信息管理系统。为了实时、准确、全面地采集管网的运行状态数据而建立的一套完整的系统。 实时采集供水管网的压力、流量、水位、温度等运行状态参数,并能对这些参数进行分析和处理,为管网调度管理提供科学依据,为管网管理人员及时发现异常情况,及时采取措施提供技术支撑。
热电集团供热管网担负着重大的供热任务,热力销售是企业的主要经济效益来源,用户的用热计量数据是收费和系统控制的主要依据,因此计量信息工作是生产经营环节中重要的基础工作,它的准确性、可靠性、及时性直接影响着企业的经济效益。一、目前供热管网监控现状 公司原有的供热管网监控系统大多采用无线超短波电台作为传输手段,主要存在着如下问题:(1) 随着城市的不断规划和建设,原来超短波台站与中心台站之间新建的高楼大厦阻挡了信号的传输,使得数据不能正常抄报;(2) 目前,许多高层用户的热交换站(动力站)均设在地下负2-3层,超短波电台无法安装,也不能够使用;(3) 由于无线电超短波电台的局限性,一般台站的天线应远离高大建筑物,但实际情况不能满足无线电超短波电台的要求,而且风、雨、雷等对数传电台有巨大影响,造成站台的巡查、加固各修复工作量大;(4) 超短波电台,只支持对用户的循环数据召调,在各终端无故障的情况下,一个周期需要2个小时,即每个用户2个小时传送一次数据信息,实时性远不能满足现代企业信息化建设的需要;(5) 无线电频
WEAS能源监测分析系统 万洲电气为客户提供核心价值 功能架构 采用先进、成熟、有效的设计模式进行构建 采用.Net 技术进行软件开发 结构合理,开放性好,扩展容易 软件功能定制化,功能扩展只需要进行最少的修改 开发维护综合成本低,系统可用性好,利用率高 支持多种控制协议,可以自由连接各类广泛应用的PLC、DCS、ERP、综保系统等 支持SOA架构,其所有后台应用基于.NET 技术
桥梁是公路的咽喉,其安全问题是国内外极大关注的重大社会问题。长期以来,大跨度桥梁的安全检测一直以人工方法为主,传统人工检测方法存在主观性强、整体性差、时效性差等诸多问题。基于有线网络的桥梁健康监测技术具有测试精度高、协议成熟、实时性好等诸多优点,但安装维护成本高,布线困难,传输距离受布线长度的限制。现有系统均针对单桥建设,难以实现多座桥梁之间的信息互通,各座桥梁之间表现为“信息孤岛”,不利于区域内多座桥梁结构监测的集中统一维护管理。 无线传感器网络是当前国内外科技领域的研究热点,节点具有功耗低、体积小、智能化程度高等特点。将无线传感技术应用于桥梁健康监测,有利于整个监测系统的小型化、低成本和智能化发展。目前,无线传感器针对桥梁健康监测方面的应用主要有:UC Berkelev的SukunKim等人设计了基于TinyOS的无线传感器网络系统,并实现了对金门大桥结构健康的监测。Stanford的Jerome P.Lynch等人设计了一种无线组块监测系统(Wireless Modular Monitoring Systems,WMiMS),并在美国Alamosa峡谷的大桥进行了